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Investigadores del KAIST presentan una IA que genera diseños inesperadamente originales

Recientemente, los modelos de generación de imágenes basados ​​en texto pueden crear automáticamente imágenes de alta resolución y calidad únicamente a partir de descripciones en lenguaje natural. Sin embargo, cuando a un ejemplo típico, como el modelo de Difusión Estable, se le asigna el texto «creativo», su capacidad para generar imágenes verdaderamente creativas es limitada.   Los investigadores de KAIST han desarrollado una tecnología que puede potenciar la creatividad de los modelos de generación de imágenes basados ​​en texto, como Difusión Estable, sin necesidad de entrenamiento adicional, lo que permite a la IA crear diseños de sillas creativos que se alejan de lo común. El equipo de investigación del profesor Jaesik Choi en la Escuela de Posgrado de IA Kim Jaechul de KAIST, en colaboración con NAVER AI Lab, desarrolló esta tecnología para mejorar la generación creativa de modelos generativos de IA sin la necesidad de capacitación adicional. Foto 2. Gayoung Lee, investigadora del Laboratorio de IA de NAVER; Dahee Kwon, candidata a doctorado de la Escuela de Posgrado de IA Kim Jaechul del KAIST; Jiyeon Han, candidata a doctorado de la Escuela de Posgrado de IA Kim Jaechul del KAIST; Junho Kim, investigador del Laboratorio de IA de NAVER. El equipo de investigación del profesor Choi desarrolló una tecnología para mejorar la generación creativa mediante la amplificación de los mapas de características internos de los modelos de generación de imágenes basados ​​en texto. También descubrieron que los bloques superficiales dentro del modelo desempeñan un papel crucial en la generación creativa. Confirmaron que la amplificación de valores en la región de alta frecuencia tras convertir los mapas de características al dominio de la frecuencia puede generar ruido o patrones de color fragmentados. En consecuencia, el equipo de investigación demostró que la amplificación de la región de baja frecuencia de los bloques superficiales puede mejorar eficazmente la generación creativa. Considerando la originalidad y la utilidad como dos elementos clave que definen la creatividad, el equipo de investigación propuso un algoritmo que selecciona automáticamente el valor de amplificación óptimo para cada bloque dentro del modelo generativo. Mediante el algoritmo desarrollado, la amplificación adecuada de los mapas de características internas de un modelo de difusión estable previamente entrenado fue posible mejorar la generación creativa sin datos de clasificación ni entrenamiento adicionales. Figura 1. Resumen de la metodología investigada por el equipo de desarrollo. Tras convertir el mapa de características interno de un modelo generativo preentrenado al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier, la región de baja frecuencia del mapa de características se amplifica y luego se vuelve a transformar al espacio de características mediante la Transformada Rápida Inversa de Fourier para generar una imagen. El equipo de investigación demostró cuantitativamente, utilizando diversas métricas, que el algoritmo desarrollado puede generar imágenes más novedosas que las de los modelos existentes, sin comprometer significativamente la utilidad. En particular, confirmaron un aumento en la diversidad de imágenes al mitigar el problema de colapso de modos que se produce en el modelo SDXL-Turbo, desarrollado para mejorar significativamente la velocidad de generación de imágenes del modelo Stable Diffusion XL (SDXL). Además, los estudios de usuarios mostraron que la evaluación humana también confirmó una mejora significativa en la novedad en relación con la utilidad, en comparación con los métodos existentes. Jiyeon Han y Dahee Kwon, candidatas a doctorado en KAIST y coautoras principales del artículo, afirmaron: «Esta es la primera metodología que mejora la generación creativa de modelos generativos sin necesidad de nuevo entrenamiento ni ajustes. Hemos demostrado que la creatividad latente dentro de los modelos generativos de IA entrenados se puede potenciar mediante la manipulación de mapas de características». Agregaron: «Esta investigación facilita la generación de imágenes creativas utilizando únicamente texto de modelos entrenados existentes. Se espera que brinde nueva inspiración en diversos campos, como el diseño creativo de productos, y contribuya a la aplicación práctica y útil de los modelos de IA en el ecosistema creativo». Figura 2. Ejemplos de aplicación de la metodología investigada por el equipo de desarrollo. Diversos modelos de Difusión Estable generan imágenes innovadoras en comparación con las generaciones existentes, manteniendo el significado del objeto generado. Esta investigación, coautorada por Jiyeon Han y Dahee Kwon, candidatas a doctorado en la Escuela de Posgrado de IA Kim Jaechul del KAIST, se presentó el 16 de junio en la Conferencia Internacional sobre Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones (CVPR), un congreso académico internacional.* Título del artículo: Mejora de la generación creativa en modelos estables basados ​​en la difusión* DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538 Esta investigación contó con el apoyo del Centro de Investigación de IA Ultracreativa KAIST-NAVER, el Proyecto de Motor de Crecimiento e Innovación «IA Explicable», el Proyecto del Centro de Investigación de IA y la investigación sobre el desarrollo de tecnologías de IA flexibles y evolutivas, en consonancia con políticas éticas cada vez más consolidadas. Todos estos proyectos fueron financiados por el Ministerio de Ciencia y TIC a través del Instituto para la Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También contó con el apoyo del Programa de Posgrado en IA de KAIST y se llevó a cabo en el Centro de Investigación Especializada en IA de Defensa Futura de KAIST, con el apoyo de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa y la Agencia para el Desarrollo de la Defensa. KAIST News. Traducido al español

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Una pinza robótica suave inyecta hojas con precisión

Las herramientas que ofrecen información temprana y precisa sobre la salud de las plantas y permiten intervenciones individuales en cada una de ellas son fundamentales para aumentar el rendimiento de los cultivos a medida que las presiones ambientales impactan cada vez más en la horticultura y la agricultura. En respuesta a este desafío, investigadores de Cornell han desarrollado un dispositivo robótico blando que sujeta con suavidad hojas de plantas vivas e inyecta sensores que le ayudan a detectar y comunicarse con su entorno. El robot también puede inyectar material genético que podría utilizarse para la bioingeniería vegetal en el futuro. El dispositivo permite la administración segura y repetible de sensores y material genético de forma fiable y segura para las plantas, un paso esencial en la agricultura de precisión basada en datos. Los hallazgos del equipo se publicaron en Science Robotics . La financiación para la investigación fue proporcionada por la Fundación Nacional de Ciencias a través de una subvención de 25 millones de dólares por cinco años en apoyo al  Centro de Investigación sobre Sistemas de Plantas Programables  (CROPPS) dirigido por Cornell. “Las plantas, al igual que las personas, tienen diferentes respuestas al medio ambiente, y la agricultura de precisión es un esfuerzo por acercarse cada vez más a la intervención a nivel de una sola planta y del suelo que la rodea”, dijo el autor principal del artículo, Robert F. Shepherd , profesor en la Escuela Sibley de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en Cornell Engineering, y líder de investigación en CROPPS. Los horticultores, agricultores y ganaderos se enfrentan a la creciente presión de los impactos ambientales, como la sequía y la escorrentía de fertilizantes. Mediante la implantación de sensores en las hojas, los investigadores pueden monitorizar el impacto de la sequía o una sobredosis de fertilizantes en la planta. Para demostrarlo, el equipo utilizó la pinza para colocar dos tipos de sondas. La primera,  AquaDust , es una diminuta partícula de gel que fluoresce en respuesta al estrés hídrico, lo que permite a los investigadores monitorear de forma no invasiva los niveles de hidratación de una planta. La segunda sonda, RUBY, es un reportero biológico codificado por genes que provoca la aparición de pigmentación roja donde se produce la transformación genética dentro de la planta. “AquaDust nos permitió ‘ver’ el estrés hídrico dentro de una hoja y, de manera similar, al inyectar una bacteria que transforma la región de inyección con genes reporteros RUBY, pudimos ‘ver’ que esta parte de la hoja experimentó una transformación genética”, dijo el primer autor Mehmet Mert Ilman, anteriormente investigador postdoctoral en el Laboratorio de Robótica Orgánica y ahora profesor asistente de ingeniería mecánica en la Universidad Manisa Celal Bayar en Turquía. “Fue fascinante poder transformar robóticamente la genética local de la hoja de la planta y luego verla cambiar nuevamente”, dijo. Los investigadores probaron el dispositivo en hojas de girasol y algodón, plantas conocidas por su resistencia estructural a la infiltración. La pinza logró una eficacia de aplicación superior al 91 %, causando significativamente menos daños que los métodos con jeringa y ampliando el área de infiltración efectiva más de 12 veces. El sistema robótico suave funciona sin intervención manual, distribuye los materiales de forma más uniforme y causa poco o ningún daño, incluso en especies resistentes y duraderas como el algodón. Esta técnica supone una mejora respecto a los métodos manuales tradicionales, como la infiltración por vacío, que utiliza aire a baja presión para forzar la entrada de líquidos en los tejidos vegetales, o las inyecciones con agujas, que pueden dañar las hojas, requieren mucha mano de obra y suelen fallar en plantas resistentes. Esto es especialmente importante para los cultivos hortícolas: plantas de piel suave cultivadas por sus frutas, hortalizas, flores o valor ornamental. El dispositivo aplica una presión suave y uniforme mediante una punta de esponja que sujeta la nanopartícula o las sondas genéticas. El diseño del material blando y del actuador (la parte de la máquina que produce fuerza o torque) se optimizó mediante software de simulación e impresión 3D, lo que permite que la pinza funcione con diversos tipos y formas de hojas. “Su baja rigidez le permite deformar la forma de la pinza para adaptarse a la orientación y la superficie de la hoja con mínimas consecuencias para la salud de la misma”, afirmó Shepherd. “La forma del actuador extensible permitió un gran desplazamiento y la posibilidad de ajustar la orientación sin un control motor voluminoso o complejo”. La investigación sienta las bases para el monitoreo de plantas mínimamente invasivo y en tiempo real, dijo Shepherd.  “Las pinzas blandas para inyectar sondas físicas o biológicas abren nuevas e increíbles capacidades”, afirmó. “El uso inmediato de nuestro sistema probablemente sea en invernaderos, donde un robot inyectaría y monitorearía constantemente cada planta para determinar su necesidad de agua”. A largo plazo, se podrían utilizar pinzas similares para entregar o recuperar otros materiales de diagnóstico, incluidos sensores de absorción de nitrógeno, presencia de enfermedades o incluso cambios metabólicos en tiempo real, lo que abre nuevas posibilidades para la agricultura inteligente y la investigación vegetal. “Con el tiempo, también se crearán nuevas nanopartículas que nos informarán sobre muchos otros aspectos de la salud de las plantas”, dijo Shepherd. “Con esta información, las plantas producirán más y desperdiciaremos menos”. El equipo ahora está explorando la integración de la pinza en brazos robóticos para sistemas de invernaderos automatizados, con el objetivo a largo plazo de adaptarla para plataformas que se puedan implementar en el campo. “Una vez que se traslade la gestión de los invernaderos, las implicaciones serán mayores”, dijo Shepherd. “Me interesa especialmente limitar los flujos de residuos hacia los lagos para prevenir la proliferación de algas nocivas”. Los coautores incluyen investigadores del Instituto Boyce Thompson, la Escuela Smith de Ingeniería Química y Biomolecular y la Escuela de Ciencias Vegetales Integrativas de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida.  El trabajo fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del USDA y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica

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El robot ve, el robot hace: el sistema aprende después de ver instrucciones

Los robots pueden ser aprendices meticulosos. Históricamente, han requerido instrucciones precisas, paso a paso, para completar tareas básicas y tienden a abandonar cuando las cosas se salen del guion, como al dejar caer una herramienta o perder un tornillo. Pero investigadores de Cornell han desarrollado un nuevo marco robótico impulsado por inteligencia artificial, llamado RHyME (Recuperación para Imitación Híbrida bajo Ejecución Dispareja), que permite a los robots aprender tareas con solo ver un video instructivo. RHyME podría acelerar el desarrollo y la implementación de sistemas robóticos al reducir significativamente el tiempo, la energía y el dinero necesarios para entrenarlos, afirmaron los investigadores. “Uno de los aspectos molestos de trabajar con robots es recopilar una gran cantidad de datos sobre el robot al realizar diferentes tareas”, dijo Kushal Kedia, estudiante de doctorado en informática y autor principal de un artículo correspondiente en RHyME. “Así no es como los humanos realizan las tareas. Nos inspiramos en otras personas”. Kedia presentará el artículo “ Imitación de un solo disparo bajo ejecución desigual ” en mayo en la Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en Atlanta. Los asistentes robóticos domésticos aún están muy lejos de desarrollarse, ya que carecen de la inteligencia necesaria para desenvolverse en el mundo físico y sus innumerables contingencias. Para que los robots adquieran la velocidad necesaria, investigadores como Kedia los entrenan con lo que equivale a vídeos instructivos: demostraciones humanas de diversas tareas en un laboratorio. La esperanza con este enfoque, una rama del aprendizaje automático llamada «aprendizaje por imitación», es que los robots aprendan una secuencia de tareas más rápidamente y puedan adaptarse a entornos reales. «Nuestro trabajo es como traducir del francés al inglés: traducimos cualquier tarea dada de un humano a un robot», dijo el autor principal  Sanjiban Choudhury , profesor adjunto de informática en la Facultad de Informática y Ciencias de la Información Ann S. Bowers de Cornell. Sin embargo, esta tarea de traducción aún enfrenta un desafío mayor: los humanos se mueven con demasiada fluidez como para que un robot pueda rastrearlos e imitarlos, y entrenar a robots con video requiere una gran cantidad de video. Además, las demostraciones en video (por ejemplo, recoger una servilleta o apilar platos) deben realizarse de forma lenta e impecable, ya que cualquier discrepancia entre las acciones del video y las del robot ha sido históricamente un fracaso para el aprendizaje robótico, según los investigadores. “Si un humano se mueve de forma diferente a como se mueve un robot, el método se desmorona inmediatamente”, dijo Choudhury. “Nos preguntamos: ‘¿Podemos encontrar una forma sólida de abordar esta discrepancia entre la forma en que los humanos y los robots realizan las tareas?’” RHyME es la respuesta del equipo: un enfoque escalable que hace que los robots sean menos quisquillosos y más adaptables. Potencia un sistema robótico para que use su propia memoria y conecte los puntos al realizar tareas que solo ha visto una vez, recurriendo a videos que ya ha visto. Por ejemplo, un robot equipado con RHyME, al que se le muestra un video de una persona cogiendo una taza de la encimera y colocándola en un fregadero cercano, explorará su colección de videos y se inspirará en acciones similares, como agarrar una taza y bajar un utensilio. RHyME facilita el aprendizaje de secuencias de varios pasos por parte de robots, reduciendo significativamente la cantidad de datos necesarios para su entrenamiento, según los investigadores. RHyME requiere tan solo 30 minutos de datos; en un entorno de laboratorio, los robots entrenados con el sistema lograron un aumento de más del 50 % en el éxito de las tareas en comparación con métodos anteriores, según los investigadores. Este trabajo se aleja de la programación actual de robots. La programación tradicional de robots requiere miles de horas de teleoperación para enseñarles a realizar tareas. Eso es simplemente imposible —dijo Choudhury—. Con RHyME, nos alejamos de eso y aprendemos a entrenar robots de una forma más escalable. Junto con Kedia y Choudhury, los autores del artículo son Prithwish Dan, MS ’26; Angela Chao, M.Eng. ’25; y Maximus Pace, MS ’26. Esta investigación fue apoyada por Google, OpenAI, la Oficina de Investigación Naval de EE. UU. y la Fundación Nacional de Ciencias. Facultad de Computación y Ciencias de la Información Ann S. Bowers de Cornell News. L. Di P. Traducido al español

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Investigadores presentan ideas audaces para la IA en el evento de lanzamiento del Consorcio Generative AI Impact del MIT

Las presentaciones se centraron en intersecciones de alto impacto entre la IA y otras áreas, como la atención médica, los negocios y la educación. El Consorcio de Impacto de IA Generativa del MIT (MGAIC), una iniciativa presidencial liderada por la Oficina de Innovación y Estrategia del MIT y administrada por el Colegio de Computación Stephen A. Schwarzman del MIT, lanzó en febrero de este año una convocatoria de propuestas, invitando a investigadores de todo el MIT a presentar ideas para proyectos innovadores que estudien usos de alto impacto de modelos de IA generativa. La convocatoria recibió 180 propuestas de casi 250 profesores de las cinco escuelas del MIT y de la facultad. La abrumadora respuesta en todo el Instituto ejemplifica el creciente interés en la IA y se produce tras la Semana de la IA Generativa del MIT y la convocatoria de artículos de impacto . Se seleccionaron cincuenta y cinco propuestas para las subvenciones iniciales inaugurales del MGAIC, y varias más fueron seleccionadas para ser financiadas por las empresas fundadoras del consorcio. Más de 30 beneficiarios de fondos presentaron sus propuestas a la gran comunidad del MIT en un evento de lanzamiento el 13 de mayo. Anantha P. Chandrakasan, director de innovación y estrategia y decano de la Escuela de Ingeniería, quien encabeza el consorcio, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a los miembros fundadores de la industria del consorcio. “La asombrosa respuesta a nuestra convocatoria de propuestas es un testimonio excepcional de la energía y la creatividad que MGAIC ha despertado en el MIT. Agradecemos especialmente a nuestros miembros fundadores, cuyo apoyo y visión contribuyeron a hacer realidad este proyecto”, añade Chandrakasan. “Uno de los aspectos más destacables de MGAIC es que se trata de una iniciativa verdaderamente interinstitucional. Los decanos de las cinco facultades y de la facultad colaboraron en su diseño e implementación”. Vivek F. Farias, profesor Patrick J. McGovern (1959) en la Escuela de Administración Sloan del MIT y codirector del consorcio junto con Tim Kraska, profesor asociado de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT (CSAIL), fue el maestro de ceremonias de la tarde de presentaciones relámpago de cinco minutos. Los aspectos más destacados de la presentación incluyen: “Tutores impulsados ​​por IA y conjuntos de datos abiertos para la educación en alfabetización temprana”, presentado por Ola Ozernov-Palchik, científico investigador del Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro, propuso un refinamiento para los tutores de IA para estudiantes desde preescolar hasta séptimo grado para reducir potencialmente las disparidades en alfabetización. “Desarrollo de jam_bots: agentes colaborativos en tiempo real para la improvisación musical entre humanos y IA en vivo”, presentado por Anna Huang, profesora adjunta de música y profesora adjunta de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, y Joe Paradiso, profesor Alexander W. Dreyfoos (1954) en Artes y Ciencias de los Medios en el MIT Media Lab, tiene como objetivo mejorar la colaboración musical entre humanos e IA en tiempo real para la improvisación musical en vivo. “GENIUS: Inteligencia Generativa para la Sostenibilidad Urbana”, presentado por Norhan Bayomi, investigador postdoctoral en la Iniciativa de Soluciones Ambientales del MIT y asistente de investigación en el Grupo de Metabolismo Urbano, cuyo objetivo es abordar la brecha crítica de un enfoque estandarizado para evaluar y comparar las políticas climáticas de las ciudades. Georgia Perakis, decana John C Head III (interina) de la Escuela de Administración Sloan del MIT y profesora de gestión de operaciones, investigación de operaciones y estadística, que se desempeña como copresidenta del grupo de supervisión del decano de GenAI junto con Dan Huttenlocher, decano del Colegio de Computación Schwarzman del MIT, finalizó el evento con palabras de cierre que enfatizaron «la disposición y el entusiasmo de nuestra comunidad para liderar en este espacio». “Esto es solo el comienzo”, continuó. “Estamos en la vanguardia de un momento histórico, uno en el que el MIT tiene la oportunidad y la responsabilidad de moldear el futuro de la IA generativa con propósito, excelencia y esmero”. MIT News. A. D. Traducido al español

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Las nuevas funciones de One UI 8 Watch ayudan a los usuarios a crear hábitos más saludables

En cuanto a la salud, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Cada mejora gradual en los hábitos diarios contribuye a una vida más saludable, y el próximo One UI 8 Watch está diseñado para ayudarte a desarrollar estos hábitos de forma más efectiva mediante un conjunto de nuevas funciones que favorecen el sueño, la salud cardiovascular, la actividad física y la nutrición. Novedades :​ Las nuevas funciones 1 incluyen Guía para la hora de acostarse 2  para optimizar el sueño; Carga vascular 3  para medir el estrés del sistema vascular durante el sueño; Entrenador de carrera 4  para apoyar estrategias de entrenamiento personalizadas; e Índice antioxidante 5  para medir los niveles de carotenoides para un envejecimiento saludable. Estas funciones, que forman parte de One UI 8 Watch en la última serie Galaxy Watch, estarán disponibles para un número limitado de usuarios a través de un programa beta 6 . Por qué es importante: El objetivo de estas nuevas funciones es ayudar a desarrollar hábitos diarios más saludables, lo cual puede ser un desafío, ya que no se desarrollan de la noche a la mañana. Formar patrones de comportamiento duraderos lleva tiempo, y los cambios significativos a menudo solo se hacen visibles tras un esfuerzo sostenido. Pero la recompensa vale la pena. Por ejemplo, si bien comer alimentos poco saludables puede no tener un impacto inmediato, puede tener consecuencias significativas para la salud con el tiempo. Por el contrario, los hábitos saludables pueden no producir resultados inmediatos, pero a menudo contribuyen al bienestar físico y mental a largo plazo. “El sueño sigue siendo un pilar fundamental en nuestra estrategia de salud, ya que influye en el bienestar físico y mental, las relaciones sociales e incluso el rendimiento laboral”, afirmó el Dr. Hon Pak, vicepresidente sénior y director del equipo de Salud Digital de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. “Ahora, imaginamos que el Galaxy Watch ofrecerá información holística centrada en el sueño, información que generará cambios significativos en la vida diaria. Creemos que esto se alinea con nuestra visión de empoderar a las personas para que lleven una vida más saludable mediante la atención proactiva y la gestión integral de la salud”. Nuevas funciones Las nuevas funciones de Samsung Health están diseñadas para ayudar a los usuarios a desarrollar hábitos saludables proporcionándoles retroalimentación instantánea como herramienta motivadora. Orientación para la hora de acostarse Una sola noche de sueño reparador ofrece beneficios inmediatos para la salud, fomentando cambios de comportamiento proactivos que contribuyen a un futuro más saludable. Esto comienza por establecer y mantener una hora de acostarse óptima y constante. Carga vascular El sueño es una ventana a la salud general que influye en el bienestar holístico. La serie Galaxy Watch aprovecha esta oportunidad para medir la carga vascular: la cantidad de estrés que sufre el sistema vascular durante el sueño. Entrenador de carrera Si bien el sueño es un momento vital para recuperar y mantener la salud general, cuidar el bienestar durante los momentos de actividad es igualmente importante. Correr es una de las actividades de fitness más accesibles, y Samsung lleva mucho tiempo apoyando a los corredores con funciones que promueven un entrenamiento constante y ayudan a los usuarios a alcanzar sus objetivos de fitness. Índice de antioxidantes Un enfoque holístico de la salud incluye naturalmente un enfoque en el envejecimiento y el envejecimiento saludable. Sin embargo, factores de comportamiento como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la exposición a los rayos UV, el estrés y la falta de sueño pueden acelerar el envejecimiento al aumentar los radicales libres en el cuerpo que dañan las células. Los antioxidantes, compuestos presentes en muchos alimentos saludables, neutralizan estos radicales libres para ayudar a prevenir enfermedades crónicas y promover un envejecimiento saludable. Una buena salud es el resultado de la combinación de muchos pequeños cambios, y con Galaxy Watch, ahora es más posible lograrlo que nunca. 1 Las funciones de Samsung Health están destinadas únicamente a fines generales de bienestar y acondicionamiento físico. Las mediciones son solo para referencia personal. Consulte a un profesional médico para obtener asesoramiento. Se requiere iniciar sesión en una cuenta Samsung . Carga vascular, Running Coach e Índice antioxidante están disponibles en teléfonos Android (Android 10 o superior) y requieren la aplicación Samsung Health (v6.30.2 o posterior ) . Carga vascular e Índice antioxidante son funciones de Labs que se pueden obtener una vista previa antes del lanzamiento oficial. Estas funciones experimentales se pueden desactivar en la configuración de Samsung Health. 2 No está diseñado para usarse en la detección , diagnóstico o tratamiento de ninguna condición médica o trastorno del sueño. Bedtime G uidance está disponible en teléfonos Android ( Android 11 y superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v6.30.2 o posterior). Basado en tres días de análisis del sueño de la presión del sueño y el ritmo circadiano del usuario . 3 Servicio solo disponible con Galaxy Watch Ultra o la serie Galaxy Watch lanzada posteriormente. Para usar Carga Vascular , los usuarios deben usar el Galaxy Watch mientras duermen durante al menos tres días de los últimos 14 días . 4 El servicio solo está disponible con la serie Galaxy Watch7 o series Galaxy Watch posteriores. Para usar Running Coach, los usuarios deben realizar una prueba de nivel de carrera y obtener un nivel antes de iniciar el programa. 5 El servicio solo está disponible con el Galaxy Watch Ultra o series Galaxy Watch posteriores . Para medir, coloque un dedo sobre el sensor ubicado en la parte posterior del dispositivo y manténgalo presionado durante cinco segundos. Si bien el índice antioxidante se puede medir con cualquier dedo, se recomienda el pulgar para obtener resultados más precisos . RepitaLas mediciones d debido a la textura desigual de la piel pueden generar resultados inexactos.6 Los usuarios con sede en Corea y Estados Unidos con modelos Galaxy Watch (serie Galaxy Watch5 o series Galaxy Watch lanzadas posteriormente) son elegibles para unirse al programa beta.7 La función Apnea del sueño es una aplicación médica móvil de venta libre (OTC), solo de software, que funciona en modelos de la serie Galaxy Watch y teléfonos inteligentes Galaxy compatibles. Esta función está diseñada para detectar signos de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave en forma de interrupciones significativas de la respiración en usuarios adultos de 22 años o más durante un período de monitoreo de dos noches. La función está diseñada para uso a demanda y no está destinada a personas previamente diagnosticadas con apnea del sueño. Los usuarios no deben confiar en esta función como un sustituto del diagnóstico o tratamiento profesional por parte de un proveedor de atención médica calificado. Los datos proporcionados por este dispositivo no están destinados a ayudar a los médicos a

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Percepto lanza un detector de emisiones de IA para la medición remota de metano mediante drones

Percepto, líder en soluciones de inspección y monitoreo autónomos para infraestructura crítica, anunció hoy el lanzamiento de su detector de emisiones impulsado por IA, que permite la detección remota de metano y la generación de informes de cumplimiento a escala. Ya implementado en las principales cuencas de EE. UU., Percepto automatiza la prospección de OGI con drones autónomos, aprovechando las operaciones remotas y, ahora, la IA diseñada para operadores upstream de petróleo y gas. El algoritmo detecta emisiones en tiempo real, lo que hace que el monitoreo de emisiones sea más eficiente, escalable y confiable. Automatización que escala sin carga de campo Diseñado para una implementación en toda la empresa, el detector de emisiones de IA marca las emisiones en tiempo real, lo que permite a los operadores eludir los desafíos de los macrodatos cuando realizan inspecciones OGI de alta frecuencia con drones Percepto. Los drones totalmente autónomos capturan video de Imágenes Ópticas de Gas (OGI) en misiones programadas, mientras que la IA de Percepto analiza las imágenes para identificar y detectar posibles emisiones de metano. Se envían alertas verificadas a las partes interesadas con geolocalización precisa, marcas de tiempo, datos ambientales y tiempo de permanencia, lo que permite una respuesta más rápida y específica. Vista en vivo del detector de emisiones Percepto AI El sistema detecta emisiones hasta el nivel de componente, con un rendimiento validado en campo de hasta 100 g/h con un 90 % de confianza. ROI comprobado, valor operativo Los operadores obtienen la flexibilidad de investigar posibles problemas sin necesidad de enviar equipos de campo, lo que les permite aprovechar las ventajas de seguridad y gastos operativos. Con una mayor frecuencia de inspección y datos fiables, los equipos pueden tomar decisiones más inteligentes basadas en datos, ya sea para abordar anomalías urgentes o para replantear planes de inversión. Al mismo tiempo, la solución fortalece la preparación para el cumplimiento normativo. Al generar informes validados y alineados con los requisitos cambiantes de la EPA, Percepto ayuda a los operadores a cumplir con las expectativas regulatorias y a generar confianza entre las partes interesadas, sin añadir carga administrativa. “La industria se ha preguntado cómo escalar la OGI sin escalar las operaciones de campo. Esta es la respuesta”, afirmó Dor Abuhasira, director ejecutivo de Percepto. “Ya estamos viendo que operadores líderes utilizan nuestro sistema para reducir emisiones, optimizar el gasto y tomar el control de sus programas de cumplimiento, todo ello sin aumentar la presión operativa”. Las demandas operativas están aumentando. Y también el nivel de exigencia. Se espera que las regulaciones de la Subparte OOOOc de la EPA entren en vigor en 2026, lo que refuerza la necesidad de una detección precisa y de alta frecuencia de metano. Al mismo tiempo, los operadores upstream se ven sometidos a una creciente presión por parte de los accionistas, los organismos reguladores y el público en general para que demuestren una producción energética responsable, manteniendo al mismo tiempo los costos operativos bajo control. El Detector de Emisiones con IA de Percepto está diseñado para este momento. Al automatizar el estudio de emisiones de principio a fin, Percepto permite a los operadores satisfacer las crecientes expectativas sin aumentar la plantilla ni la exposición en campo, ofreciendo la claridad, la eficiencia y la preparación que exige el entorno energético actual. Precepto News. Traducido al español

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Impulsando la innovación: Lenovo y F1® adoptan juntos un futuro de IA para impulsar las operaciones técnicas

La prueba exitosa de la computadora portátil ThinkPad X9 Aura Edition con tecnología IA de Lenovo muestra las posibilidades de la computación inteligente en las operaciones de deportes de motor. 12 de junio de 2025 – Fórmula 1 ® y Lenovo anunciaron hoy una prueba exitosa de la computadora portátil ThinkPad X9 Aura Edition con tecnología de inteligencia artificial de Lenovo en el Event Technical Centre (ETC), mostrando las posibilidades que la nueva era de la informática inteligente puede tener en las operaciones de deportes de motor. Como parte de una colaboración plurianual continua, centrada en la innovación y el rendimiento, la F1 probó el PC con IA de Lenovo in situ en el ETC durante el GRAN PREMIO DE CHINA DE FÓRMULA 1 HEINEKEN 2025, lo que mejoró el procesamiento de datos de carrera y la eficiencia operativa. La prueba marcó un hito para la computación periférica optimizada con IA en el deporte con mayor volumen de datos del mundo. Roberto Dalla, director técnico e ingeniería de Fórmula 1, dijo: “ El Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition marca un avance significativo en tecnología inteligente, integrando a la perfección funciones avanzadas como Smart Modes, Smart Share y Smart Care para mejorar tanto la experiencia del usuario como la productividad, lo que tuvimos la oportunidad de probar durante el GRAN PREMIO DE CHINA DE FÓRMULA 1 HEINEKEN 2025. Con la plataforma Intel Lunar Lake y las funciones Copilot+, este dispositivo habilitado para IA está diseñado para un alto rendimiento y eficiencia energética: cualidades que se alinean con nuestra búsqueda agresiva de ser cero emisiones netas de carbono para el final de la década. En el mundo de la Fórmula 1, donde cada segundo cuenta, innovaciones como estas permiten a nuestros equipos procesar datos más rápido, colaborar de forma más fluida, comunicarse de forma más eficaz y mantenerse concentrados en crear nuestra galardonada transmisión internacional para nuestros fanáticos de todo el mundo”. “Fue emocionante ver nuestra innovadora PC con IA probada en uno de los entornos de mayor presión: durante un fin de semana de F1 Sprint ”, comentó el Dr. Tolga Kurtoglu, director de tecnología de Lenovo. Gracias a nuestra colaboración con la Fórmula 1, podemos impulsar la innovación tecnológica en el automovilismo, no solo para apoyar las operaciones de las carreras, sino también para crear experiencias inolvidables para los aficionados de todo el mundo. Esta reciente prueba demuestra el potencial del hardware con IA para optimizar la creación de contenido, acelerar la narración y ayudar a los aficionados a sentirse más cerca de la acción en tiempo real. El Centro Técnico de Eventos de F1 (ETC) es un centro tecnológico temporal y portátil que se instala in situ en cada carrera. Sirve como punto central para la adquisición de datos y transmisiones que posteriormente se envían al Centro de Medios y Tecnología (M&TC) en el Reino Unido, el corazón de las operaciones de transmisión de la F1. El ETC está diseñado para ser compacto, eficiente y fiable, garantizando la continuidad de servicios críticos como el sistema de cronometraje y la telemetría.  Los productos Lenovo, que abarcan desde portátiles y tabletas hasta estaciones de trabajo, monitores, servidores y smartphones Motorola, están profundamente integrados en el ETC, ofreciendo soluciones avanzadas que permiten al personal de la F1 supervisar las operaciones vitales de la carrera. Las nuevas funciones del portátil ThinkPad X9 Aura Edition podrían permitir a la F1 optimizar las comunicaciones, mejorar la colaboración remota, compartir contenido sin problemas entre dispositivos y acelerar el procesamiento de datos para ofrecer información más rápida y tomar decisiones estratégicas más inteligentes. Con características como una batería que dura todo el día 1 y una durabilidad de nivel militar 2 , el PC con IA de Lenovo tiene el potencial de impulsar un rendimiento más rápido, una movilidad mejorada y operaciones más duraderas, lo que en última instancia se traduce en una experiencia más rica e inmersiva para los aficionados de todo el mundo. Además, esta prueba demuestra que, además de ser más eficientes energéticamente, las PC de alto rendimiento de Lenovo pueden ayudar a la Fórmula 1 a reducir el consumo total de hardware necesario en cada carrera. Al contar con dispositivos más potentes, se reduce la necesidad de transportar grandes cantidades de equipo entre carreras, lo que reduce el consumo de energía, las emisiones del transporte y la demanda de aire acondicionado en las instalaciones. Otra forma en que ambas marcas colaboran para lograr un enfoque más inteligente y sostenible. Tras el éxito de la prueba inicial en Shanghái, la Fórmula 1 y Lenovo seguirán explorando oportunidades para probar ordenadores con IA y otras tecnologías de vanguardia durante la temporada 2025. Si bien el rendimiento en la pista sigue siendo crucial, la ambición más amplia de la colaboración es optimizar continuamente las operaciones de transmisión y mejorar la experiencia de los aficionados, acercándolos aún más al corazón de la acción. 1 La duración de la batería es aproximada y se basa en pruebas internas realizadas en condiciones óptimas con MobileMark25. El rendimiento real de la batería varía y depende de numerosos factores, como la configuración y el uso del producto, el software, las condiciones de funcionamiento, la funcionalidad inalámbrica, la configuración de administración de energía, el brillo de la pantalla y otros. La capacidad máxima de la batería disminuirá naturalmente con el tiempo y el uso.2 Las normas MIL-SPEC del Departamento de Defensa de EE. UU. establecen metodologías para probar productos frente a tensiones ambientales en condiciones controladas de laboratorio. Lenovo prueba los dispositivos en condiciones físicas y ambientales peligrosas según categorías y procedimientos específicos de la norma MIL-STD-810H para determinar su durabilidad. Estas pruebas no garantizan el rendimiento futuro en estas condiciones. Lenovo News. Traducido al español

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KAIST desarrolla una «ventana inteligente» que bloquea el calor y no deslumbra, ideal para edificios y vehículos.

En el sector de la construcción, que representa aproximadamente el 40% del consumo energético mundial, la penetración de calor a través de las ventanas se ha identificado como una de las principales causas del desperdicio de energía para calefacción y refrigeración. Nuestro equipo de investigación ha desarrollado con éxito una tecnología de ventanas inteligentes adaptada a los peatones, capaz no solo de reducir el consumo de calefacción y refrigeración en edificios urbanos, sino también de resolver el persistente problema de la contaminación lumínica en la vida urbana. • El profesor Hong Chul Moon, del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular, desarrolla RECM, una tecnología de ventanas inteligentes de próxima generación, que espera generar ahorros de energía de refrigeración y una gestión térmica interior eficaz. • Al utilizar el RECM desarrollado, se observa un efecto de reducción de temperatura significativamente superior en comparación con las ventanas convencionales. • Con un diseño de «ventana inteligente amigable para peatones» que elimina el resplandor al suprimir los reflejos externos, se espera que se adapte en estructuras arquitectónicas, transporte y más. El 17 de junio, el equipo de investigación del profesor Hong Chul Moon en el Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de KAIST anunció el desarrollo de una «tecnología de ventanas inteligentes» que permite a los usuarios controlar la luz y el calor que ingresan a través de las ventanas según su intención y neutralizar eficazmente el resplandor de fuentes externas. Recientemente, la tecnología de «ventanas inteligentes activas», que permite ajustar libremente la luz y la calefacción según la operación del usuario, ha cobrado gran importancia. A diferencia de las ventanas convencionales, que reaccionan pasivamente a los cambios de temperatura o luz, este es un sistema de ventanas de nueva generación que se puede controlar en tiempo real mediante señales eléctricas. La tecnología de ventanas inteligentes de próxima generación desarrollada por el equipo de investigación, RECM (electrodeposición reversible y espejo electrocrómico), es un sistema de ventanas inteligentes basado en un dispositivo electrocrómico de estructura única que puede controlar activamente la transmitancia de la luz visible y el infrarrojo cercano (calor). *Dispositivo electrocrómico: Dispositivo cuyas propiedades ópticas cambian en respuesta a una señal eléctrica. En particular, al suprimir eficazmente el fenómeno del deslumbramiento causado por la luz reflejada externa (un problema previamente identificado en las ventanas inteligentes tradicionales con deposición de metal), mediante la aplicación combinada de materiales electrocrómicos, se ha logrado una «ventana inteligente amigable para peatones» adecuada para fachadas de edificios. *Deposición: Proceso que implica la reacción electroquímica para recubrir iones metálicos, como Ag+, sobre la superficie de un electrodo en forma sólida. El sistema RECM desarrollado en este estudio opera en tres modos dependiendo del control de voltaje. El modo I (modo transparente) es ventajoso para permitir que la luz solar ingrese al espacio interior durante el invierno, ya que transmite tanto luz como calor como el vidrio común. En el Modo II (Modo Coloreado), las especies químicas *Azul de Prusia (PB) y **DHV+• se forman mediante una reacción redox (oxidación-reducción), lo que provoca que la ventana adquiera un color azul intenso. En este estado, la luz se absorbe y solo se transmite una parte del calor, lo que permite la privacidad y un control adecuado de la temperatura interior. *Azul de Prusia: Un material electrocrómico que pasa de incoloro a azul tras la estimulación eléctrica. **DHV+•: Una molécula coloreada en estado radical generada por estimulación eléctrica. El Modo III (Modo Coloreado y Deposición) implica la reducción y deposición de iones de plata (Ag+) en la superficie del electrodo, reflejando tanto la luz como el calor. Simultáneamente, el material coloreado absorbe la luz reflejada, bloqueando eficazmente el deslumbramiento de los peatones externos. El equipo de investigación validó el efecto práctico de reducción de la temperatura interior de la tecnología RECM mediante experimentos con una casa en miniatura. Al instalar una ventana de vidrio convencional, la temperatura interior aumentó a 58,7 °C en 45 minutos. Por el contrario, al operar RECM en Modo III, la temperatura alcanzó los 31,5 °C, lo que demuestra un efecto de reducción de aproximadamente 27,2 °C. Además, dado que cada transición de estado se puede lograr únicamente mediante señales eléctricas, se considera una tecnología inteligente activa capaz de responder instantáneamente según la estación, la hora y el uso previsto. Figura 1. Mecanismo de funcionamiento de la ventana inteligente RECM. El sistema RECM puede alternar entre tres estados: transparente, coloreado y coloreado y deposición, mediante estimulación eléctrica. A -1,6 V, se forman DHV•+ y Azul de Prusia (PB), que bloquean la luz visible para brindar protección de la privacidad y bloquear el calor. A -2,0 V, se deposita plata (Ag) sobre la superficie del electrodo, reflejando la luz y el calor, mientras que el DHV•+ y el Azul de Prusia absorben la luz reflejada, suprimiendo eficazmente el deslumbramiento externo. Gracias a este mecanismo, funciona como una ventana inteligente activa que controla simultáneamente la luz, el calor y el deslumbramiento. El profesor Hong Chul Moon de KAIST, autor correspondiente de este estudio, afirmó: «Esta investigación trasciende las tecnologías de ventanas inteligentes existentes, limitadas al control de la luz visible, y presenta una plataforma de ventanas verdaderamente inteligente que considera integralmente no solo el control térmico activo en interiores, sino también la seguridad visual de los peatones». Añadió: «Se prevén diversas aplicaciones, desde edificios urbanos hasta vehículos y trenes». Figura 2. Análisis del efecto de supresión del deslumbramiento de las ventanas inteligentes reflectantes convencionales y RECM. Esta figura presenta los resultados comparando el fenómeno de deslumbramiento que se produce durante la deposición de plata (Ag) entre las ventanas inteligentes reflectantes convencionales y RECM Modo III. Los dispositivos reflectantes convencionales generaron una intensa luz reflejada en la superficie del escritorio debido a su alta reflectividad. En cambio, RECM Modo III, donde el material coloreado absorbía la luz reflejada, mostró una reducción del 33 % en la intensidad de la luz reflejada, y no se observó luz reflejada desde el exterior. Esto resalta la singularidad y practicidad del sistema RECM como una ventana inteligente peatonal

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Teradyne Robotics subraya su compromiso con la ciberseguridad con el estatus de Autoridad de Numeración CVE (CNA)

ODENSE, Dinamarca – Universal Robots (UR) y Mobile Industrial Robots (MiR) se han unido al programa de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE) este mes para reforzar los informes responsables de vulnerabilidades y otorgar a sus clientes acceso a la información directamente de la fuente. El programa CVE ayuda a estandarizar la forma en que se rastrean y gestionan las vulnerabilidades en todo el ecosistema de ciberseguridad para los profesionales de la tecnología de la información y la ciberseguridad, lo que reduce el riesgo de parches retrasados ​​y aumenta la transparencia, lo cual es fundamental en industrias donde los ciberataques causan costosos tiempos de inactividad. Nos complace unirnos al Programa CVE de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), lo que subraya nuestro compromiso con la divulgación responsable de vulnerabilidades. Egil Rausner, director de ciberseguridad de Teradyne Robotics Al cumplir con los rigurosos requisitos de divulgación pública del programa, ofrecemos a nuestros clientes la garantía de que cualquier posible problema de seguridad detectado en nuestros productos se comunicará de forma transparente, se abordará con prontitud y se compartirá abiertamente con la comunidad. Esta colaboración refuerza nuestra promesa de seguir siendo un aliado confiable y prioritario para la seguridad de nuestros clientes. Teradyne Robotics operará como Autoridad de Numeración CVE (CNA) bajo la dirección de CISA Industrial Control Systems (ICS). En esta función, el fabricante de robótica identificará y documentará las vulnerabilidades en los productos UR y MiR, así como las áreas de responsabilidad designadas para su divulgación pública, adoptando un enfoque proactivo en ciberseguridad mediante una mayor transparencia y una generación de informes optimizada. Como parte de su nueva política de divulgación responsable, UR y MiR coordinarán la divulgación de vulnerabilidades con socios de investigación de todo el mundo a través de CISA ICS. Para proteger a los clientes y la integridad operativa, MiR y UR realizan pruebas rigurosas para detectar y remediar vulnerabilidades y proporcionan parches para mitigar los problemas de seguridad en estrecha colaboración con terceros. Como CNA, nos enorgullece contribuir al esfuerzo global para fortalecer la ciberseguridad. Una de las principales industrias a las que abastecemos es la manufactura, el sector más vulnerable a los ciberataques durante cuatro años consecutivos, según el último informe del Índice de Amenazas de IBM . Este riesgo es una de las razones principales por las que muchos fabricantes dudan en adoptar soluciones digitales. Para crear una automatización verdaderamente accesible para todos, en cualquier lugar, creemos que es nuestra responsabilidad priorizar la seguridad, afirmó Jean-Pierre Hathout, presidente de UR. ¿Qué es CVE? El programa CVE es una iniciativa internacional comunitaria que se apoya en una comunidad autorizada de CNA para registrar vulnerabilidades. Una vez descubiertas y asignadas por los CNA, las vulnerabilidades se publican en la Lista CVE. Los registros CVE publicados en el catálogo permiten a los participantes del programa descubrir y correlacionar rápidamente la información sobre vulnerabilidades utilizada para proteger los sistemas contra ataques. CVE permite que varios usuarios se refieran a una vulnerabilidad y sepan que se refieren a la misma, lo que se traduce en un ahorro significativo de tiempo y dinero. La lista también alimenta la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD) de EE. UU. La Junta de CVE, que guía la dirección del Programa CVE, está compuesta por representantes de la industria, el mundo académico y el gobierno de todo el mundo. Los Grupos de Trabajo de CVE, aprobados por la Junta, desarrollan las políticas del programa y están abiertos a la comunidad. Universal Robots News. Traducido al español

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